表面活性剂基础知识讲稿.ppt
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1、关于表面活性剂基础知识第一页,讲稿共四十二页哦1 表面活性剂的种类表面活性剂的种类A表面活性物质是一种可溶于液相中并且吸附在相界面上表面活性物质是一种可溶于液相中并且吸附在相界面上,使界面能显著降低的物质。使界面能显著降低的物质。表面活性剂的基本作用,是降低分散体系中两相界面的界表面活性剂的基本作用,是降低分散体系中两相界面的界面自由能。提高分散体系的稳定性。面自由能。提高分散体系的稳定性。表面活性剂分子结构表面活性剂分子结构第二页,讲稿共四十二页哦1 表面活性剂的种类表面活性剂的种类B表面活性剂溶于水时亲水基团在溶液中,表面活性剂溶于水时亲水基团在溶液中,凡能电离生成离子称为离子型表面活性剂
2、;凡能电离生成离子称为离子型表面活性剂;凡不能电离生成离子的称为非离子表面活凡不能电离生成离子的称为非离子表面活性剂。性剂。第三页,讲稿共四十二页哦阴离子表面活性剂阴离子表面活性剂 在此类表面活性剂中,主要是羧酸酯、硫酸酯及烷基芳在此类表面活性剂中,主要是羧酸酯、硫酸酯及烷基芳香族磺酸盐、本质素磺酸盐等。香族磺酸盐、本质素磺酸盐等。阴离子表面活性剂的亲水基一端能解离出阴离子,阴离子表面活性剂的亲水基一端能解离出阴离子,而使亲水基团上带负电荷混凝土中所使用的减水剂而使亲水基团上带负电荷混凝土中所使用的减水剂主要是阴离子表面活性剂。主要是阴离子表面活性剂。第四页,讲稿共四十二页哦 阳离子表面活性剂
3、阳离子表面活性剂 在此类表面活性剂中,绝大部分是含氮化合物、有机胺衍在此类表面活性剂中,绝大部分是含氮化合物、有机胺衍生物。生物。阳离子表面活性剂的亲水基团能解离出阳离子,而使阳离子表面活性剂的亲水基团能解离出阳离子,而使亲水基团带正电荷。它的另一特点是易吸附于固体的表亲水基团带正电荷。它的另一特点是易吸附于固体的表面,从而有效地改变固体性质。简单的有机胺盐可在酸面,从而有效地改变固体性质。简单的有机胺盐可在酸性介质中用作乳化剂、分散剂、湿润剂。这种表面活性介质中用作乳化剂、分散剂、湿润剂。这种表面活性剂常作为浮选剂、乳化剂及颜料分散剂。性剂常作为浮选剂、乳化剂及颜料分散剂。第五页,讲稿共四十
4、二页哦两性表面活性剂两性表面活性剂 两性表面活性剂的亲水基一端,既能解离两性表面活性剂的亲水基一端,既能解离出阴离子又能解离出阳离子。这种活性剂出阴离子又能解离出阳离子。这种活性剂是具有是具有2种亲水基团的表面活性剂。两性表种亲水基团的表面活性剂。两性表面活性剂的酸性基主要有羧酸盐型和磺酸面活性剂的酸性基主要有羧酸盐型和磺酸盐型两种。碱性基主要是氨基和季铵基。盐型两种。碱性基主要是氨基和季铵基。两性表面活性剂易溶于水,在较浓的酸、两性表面活性剂易溶于水,在较浓的酸、碱液中,甚至在无机盐溶液中也能溶解,碱液中,甚至在无机盐溶液中也能溶解,但一般不易溶于有机溶剂中。但一般不易溶于有机溶剂中。第六页
5、,讲稿共四十二页哦 非离子表面活性剂非离子表面活性剂 在水溶液中不电离,其亲水基主要是由具有一定数量的含氧基团在水溶液中不电离,其亲水基主要是由具有一定数量的含氧基团(一般为醚基和羟基一般为醚基和羟基)构成,因而在溶液中不电离,所以不容易受构成,因而在溶液中不电离,所以不容易受强电解质,无机盐类存在的影响,在溶液中稳定性高。它与其强电解质,无机盐类存在的影响,在溶液中稳定性高。它与其他类型的表面活性剂相容性好,能很好地混合使用,在水及有他类型的表面活性剂相容性好,能很好地混合使用,在水及有机溶剂中都有好的溶解性。机溶剂中都有好的溶解性。非离子型的亲水基主要是由聚乙二醇基与多元醇基构成。此非离子
6、型的亲水基主要是由聚乙二醇基与多元醇基构成。此类活性剂是近年来发展较快的品种,因其无毒而可用于食品及类活性剂是近年来发展较快的品种,因其无毒而可用于食品及医药。其中聚乙二醇型可用于水泥分散剂。医药。其中聚乙二醇型可用于水泥分散剂。由于表面活性剂分子是由亲水性和憎水性两部分所组成,而且这两由于表面活性剂分子是由亲水性和憎水性两部分所组成,而且这两部分处于一定的平衡状态,具有适度的溶解性。所以,溶液一般都带部分处于一定的平衡状态,具有适度的溶解性。所以,溶液一般都带有胶体性质。在液体表面和界面进行正吸附,而且能显示出各种各样有胶体性质。在液体表面和界面进行正吸附,而且能显示出各种各样的表面活性。的
7、表面活性。第七页,讲稿共四十二页哦2 表面活性剂表面活性剂的基本性质的基本性质A(1)表面吸附与表面能、表面张力表面吸附与表面能、表面张力 吉布斯吉布斯(Gibbs)曾提出如下关系式:曾提出如下关系式:式中式中 表面吸附量,表面吸附量,molcm2 C溶液浓度,溶液浓度,mol/L;表面能,表面能,103Nm T绝对温度,绝对温度,K;R气体常数;气体常数;ddC表面张力的改变率,表示该物质表面活性大小。表面张力的改变率,表示该物质表面活性大小。表面吸附量与表面活性剂的浓度以及表面张力随浓度变化的速率有关。当表面吸附量与表面活性剂的浓度以及表面张力随浓度变化的速率有关。当ddc为负值,即表面活
8、性剂能使表面张力降低,此时为负值,即表面活性剂能使表面张力降低,此时0。表面活性剂改变表。表面活性剂改变表面张力的作用,和它浓度的大小有一定的关系面张力的作用,和它浓度的大小有一定的关系,第八页,讲稿共四十二页哦浓度与表面张力之间的关系浓度与表面张力之间的关系B 一般都是开始时,表面一般都是开始时,表面张力随表面活性剂浓度的张力随表面活性剂浓度的增加而急剧下降,以后则增加而急剧下降,以后则大体上保持不变。大体上保持不变。浓度与表面张力之间的关系浓度与表面张力之间的关系第九页,讲稿共四十二页哦表面活性剂溶液各状态表面活性剂溶液各状态C 表面活性剂溶液各状态表面活性剂溶液各状态(a)极稀溶液;极稀
9、溶液;(b)稀溶液;稀溶液;c)达到临界胶束浓度的溶蔽;达到临界胶束浓度的溶蔽;(d)大于大于临界胶束浓度的溶液临界胶束浓度的溶液第十页,讲稿共四十二页哦表面活性剂在水界面上的排列表面活性剂在水界面上的排列D表面活性剂的另一个特点,是它在界面上的吸附具有排列。表面活性剂的另一个特点,是它在界面上的吸附具有排列。在水界面上的排列,如图所示。在水界面上的排列,如图所示。第十一页,讲稿共四十二页哦 表面活性剂的分散作用表面活性剂的分散作用E一般的表面活性剂,均有较好的分散作用。这主要是由于表面活一般的表面活性剂,均有较好的分散作用。这主要是由于表面活性剂在固性剂在固液界面上产生了正吸附,界面上的表面
10、活性剂浓度增加,液界面上产生了正吸附,界面上的表面活性剂浓度增加,表面能降低。因而增加了体系的热力学稳定性,使整个体系向分散稳表面能降低。因而增加了体系的热力学稳定性,使整个体系向分散稳定的方向进行。定的方向进行。表面活性剂一般都具有亲水和憎水的两个基团。在水溶液中表面活性剂一般都具有亲水和憎水的两个基团。在水溶液中固体表面若是亲水性的固体表面若是亲水性的(有极性有极性),则表面活性剂的亲水基朝向,则表面活性剂的亲水基朝向固体表面。固体表面为憎水性固体表面。固体表面为憎水性(非极性非极性),则表面活性剂的憎水基,则表面活性剂的憎水基朝向固体表面。这种吸附的结果,在固体的表面就形成了具有一朝向固
11、体表面。这种吸附的结果,在固体的表面就形成了具有一定机械强度的表面吸附层,阻碍了粒子间的凝聚作用。液体表面定机械强度的表面吸附层,阻碍了粒子间的凝聚作用。液体表面层也减小了粒子间的摩擦阻力,使粒子的分散变得更加容易。层也减小了粒子间的摩擦阻力,使粒子的分散变得更加容易。第十二页,讲稿共四十二页哦扩散双电层及扩散双电层及电位电位F如果表面活性剂是电解质溶如果表面活性剂是电解质溶液,吸附作用的结果,在固液,吸附作用的结果,在固体表面会产生双电层,如图体表面会产生双电层,如图所示所示图图 扩散双电层及扩散双电层及电位示意电位示意第十三页,讲稿共四十二页哦扩散双电层及扩散双电层及电位电位B 固固液相靠
12、近固体表面一侧是固定双电层,靠近溶液一侧是扩散双电层。两个液相靠近固体表面一侧是固定双电层,靠近溶液一侧是扩散双电层。两个双电层的形成,是由于固体粒子表面具有活性,而使其周围的表面活性剂溶液中双电层的形成,是由于固体粒子表面具有活性,而使其周围的表面活性剂溶液中的离子处于静电的影响及分子热运动两种力的作用下。静电力企图使粒子周围集的离子处于静电的影响及分子热运动两种力的作用下。静电力企图使粒子周围集中相反电荷的离子,使电性分布两极化。而分子热运动力又力图使离子在溶液中中相反电荷的离子,使电性分布两极化。而分子热运动力又力图使离子在溶液中扩散,均匀分布。当达到平衡时,就形成了与粒子所带电荷电性相
13、反的离子浓度,扩散,均匀分布。当达到平衡时,就形成了与粒子所带电荷电性相反的离子浓度,随着离子逐渐远离粒子表面能减少。按这种规律分布的离子层,形成了吸附在固随着离子逐渐远离粒子表面能减少。按这种规律分布的离子层,形成了吸附在固体表面不动的固定双电层与扩散双电层。在液体和固体进行相对运动时,固定层体表面不动的固定双电层与扩散双电层。在液体和固体进行相对运动时,固定层和扩散层之间,也有相对运动。进行相对运动的两层之间的电位差,称为和扩散层之间,也有相对运动。进行相对运动的两层之间的电位差,称为电位。电位。电位值的大小,表示出两层相对运动的势能大小,也就是粒子间相对运动时的电性电位值的大小,表示出两
14、层相对运动的势能大小,也就是粒子间相对运动时的电性斥力的大小。斥力的大小。表面活性剂被粒子吸附后,表面活性剂被粒子吸附后,电位将明显增加,因此,粒子间的斥力也就增加,电位将明显增加,因此,粒子间的斥力也就增加,粒子表面的溶剂化层也加厚。这就等于拉开了粒子间的距离,减少了粒子间的相互接粒子表面的溶剂化层也加厚。这就等于拉开了粒子间的距离,减少了粒子间的相互接触,促进了粒子间的分散。触,促进了粒子间的分散。第十四页,讲稿共四十二页哦 表面活性剂的湿润作用表面活性剂的湿润作用G湿润作用是指在固体或液体表面用一种流体置换另一种流体的现湿润作用是指在固体或液体表面用一种流体置换另一种流体的现象。例如在镜
15、面或金属平面上用水或油把表面层的空气置换出来象。例如在镜面或金属平面上用水或油把表面层的空气置换出来的现象。实际上是由于两相的现象。实际上是由于两相(水和镜面水和镜面)在接触时体系界面自由能在接触时体系界面自由能降低产生的现象。其界面自由能降低的大小就表示湿润程度降低产生的现象。其界面自由能降低的大小就表示湿润程度的大小。的大小。湿润程度可以用接触角湿润程度可以用接触角表示,也可以称为湿润角。表示,也可以称为湿润角。当固液接触后,体系界面的自由能降低值为:当固液接触后,体系界面的自由能降低值为:W固固液液固固液液式中式中 W自由能降低值;自由能降低值;固固固体表面自由能;固体表面自由能;液液液
16、体表面自由能;液体表面自由能;固液固液固液接触后的界面自由能。固液接触后的界面自由能。第十五页,讲稿共四十二页哦表面活性剂的湿润作用表面活性剂的湿润作用G-1固固液界面润湿情况液界面润湿情况 第十六页,讲稿共四十二页哦表面活性剂的湿润作用表面活性剂的湿润作用G-2而湿润角的大小就决定于而湿润角的大小就决定于固、固、液、液、固液三者之间的关系固液三者之间的关系(如图如图7)。当固间达到某一平衡状态时,其表面能应满足下列关系:。当固间达到某一平衡状态时,其表面能应满足下列关系:固固固液固液液液cos将此式代入将此式代入W公式则:公式则:W 液液(1cos)由上式可定量地表示湿润角由上式可定量地表示
17、湿润角与界面自由能的关系,亦可以用与界面自由能的关系,亦可以用的大小表示湿润程度的大小表示湿润程度180o完全不湿润完全不湿润90o不湿润不湿润90o湿润湿润0o完全湿润完全湿润第十七页,讲稿共四十二页哦表面活性剂的湿润作用表面活性剂的湿润作用G-3角与表面能关系 湿润角湿润角可以用物理或光学方法来测定,可以用物理或光学方法来测定,如斜板法、反射光法等。如斜板法、反射光法等。能被液体湿润的固体,称为亲液能被液体湿润的固体,称为亲液性固体;不被液体所湿润的固体,性固体;不被液体所湿润的固体,称为憎液性固体。最常见的液体是称为憎液性固体。最常见的液体是水,极性固体皆为亲水性,非极性水,极性固体皆为
18、亲水性,非极性固体皆为憎水性。利用表面活性剂固体皆为憎水性。利用表面活性剂在固体表面上的吸附,或是生成表在固体表面上的吸附,或是生成表面化合物,都能改变固体的湿润性面化合物,都能改变固体的湿润性。第十八页,讲稿共四十二页哦 表面活性剂的结构与性能的关系表面活性剂的结构与性能的关系H-1不同类型的表面活性剂,在性质上有很大的差异,不同类型的表面活性剂,在性质上有很大的差异,这主要是由于它们的分子结构不同。表面活性剂的这主要是由于它们的分子结构不同。表面活性剂的结构基本特征是一端有亲水性的极性基团,另一端结构基本特征是一端有亲水性的极性基团,另一端具有憎水性的非极性基团。极性基团的种类与非极具有憎
19、水性的非极性基团。极性基团的种类与非极性基团的分子链结构、长短等都影响表面活性剂的性基团的分子链结构、长短等都影响表面活性剂的性质。下图是常用于混凝土外加剂中的表面活性剂性质。下图是常用于混凝土外加剂中的表面活性剂分子基团。分子基团。第十九页,讲稿共四十二页哦表面活性剂的结构与性能的关系表面活性剂的结构与性能的关系H-2 混凝土外加剂中表面活性剂分子基团混凝土外加剂中表面活性剂分子基团 第二十页,讲稿共四十二页哦表面活性剂的结构与性能的关系表面活性剂的结构与性能的关系H-3表面活性剂的分子结构分类表面活性剂的分子结构分类 一些表面活性剂使这些基一些表面活性剂使这些基团化合物的聚合体、相同基团化
20、合物的聚合体、相同基团聚合物由于分子量的大小团聚合物由于分子量的大小不同性质上不同性质上(如分散、湿润、消如分散、湿润、消泡泡)的关系将表面活性剂分子的关系将表面活性剂分子结构分成结构分成4类,类,第二十一页,讲稿共四十二页哦表面活性剂的结构与性能的关系表面活性剂的结构与性能的关系H-4表面活性剂分子量与性能关系表面活性剂分子量与性能关系 对单体或聚合度较低的高分子,其性能主要表现为降低表面张力,具有引气和分散作对单体或聚合度较低的高分子,其性能主要表现为降低表面张力,具有引气和分散作用。而在平均分子量用。而在平均分子量150010000范围的聚合物主要是混凝土高效减水剂,其性能范围的聚合物主
21、要是混凝土高效减水剂,其性能表现为吸附、分散、润滑、电性保护等减水作用;相对分子量大于表现为吸附、分散、润滑、电性保护等减水作用;相对分子量大于10000的聚合物的聚合物主要表现为保水作用;当分子量再大时水溶性开始变差,不适用于混凝土。主要表现为保水作用;当分子量再大时水溶性开始变差,不适用于混凝土。第二十二页,讲稿共四十二页哦表面活性剂亲水基团不同影响其性质表面活性剂亲水基团不同影响其性质M-1(1)羟基羟基 最常见的羟基化合物是醇类,如甲醇、乙醇、丙醇、丙二醇、丙三最常见的羟基化合物是醇类,如甲醇、乙醇、丙醇、丙二醇、丙三醇醇(甘油甘油)。醇类对水泥水化起缓凝作用,缓凝作用主要是由于羟基吸
22、附在水泥表面与水化物表面醇类对水泥水化起缓凝作用,缓凝作用主要是由于羟基吸附在水泥表面与水化物表面O2形成氢键的结果,从而抑制了水化作用,在醇类的同系物中随着羟基数目的形成氢键的结果,从而抑制了水化作用,在醇类的同系物中随着羟基数目的增加缓凝作用增强,如:增加缓凝作用增强,如:丙三醇丙二醇丙醇丙三醇丙二醇丙醇 丙三醇可以缓凝到停止水化反应。丙三醇可以缓凝到停止水化反应。糖类多元醇也有缓凝作用,如单糖、低聚糖等均具有较强的缓凝作用。这是因为糖糖类多元醇也有缓凝作用,如单糖、低聚糖等均具有较强的缓凝作用。这是因为糖类是弱酸性物质,与水化产物类是弱酸性物质,与水化产物Ca(OH)2分子形成络合物,使
23、早期水化反应时分子形成络合物,使早期水化反应时pH值值有所降低而抑制了水化速率。有所降低而抑制了水化速率。第二十三页,讲稿共四十二页哦表面活性剂亲水基团不同影响其性质表面活性剂亲水基团不同影响其性质M-2(2)羧酸及羧酸盐羧酸及羧酸盐(COOH、COOM)低级的羧酸及其盐对混凝低级的羧酸及其盐对混凝土有早强作用,如甲酸钙、乙酸、草酸、丙酸、苯甲酸及其盐类。土有早强作用,如甲酸钙、乙酸、草酸、丙酸、苯甲酸及其盐类。随着烷基的增大随着烷基的增大(分子量增大分子量增大)而逐渐表现出缓凝作用。通过有机酸而逐渐表现出缓凝作用。通过有机酸的解离常数的解离常数pK对水化影响的研究证明对水化影响的研究证明:p
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